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311.
基于特征图谱并根据主要成分含量比例特征,建立一种鉴别制草乌及其伪品的方法.采用Waters XBridge C18(250 mm×4.6 mm,5μm)色谱柱,以乙腈–四氢呋喃(体积比为25:15)和0.1 mol/L乙酸铵水溶液为流动相,检测波长为235 nm,流量为1.0 mL/min,柱温为30℃,用高效液相色谱...  相似文献   
312.
采用数值计算的方法,对脉冲激光二极管三向侧面抽运固体激光器中,激光晶体的温度场时变分布进行了计算. 分析了三向侧面抽运情况下晶体内光强分布,在此基础上,采用有限元法,以脉冲激光二极管侧面抽运Nd∶YAG激光器为例,对单脉冲过程中晶体温度分布及其影响因素进行分析. 结果表明,晶体升温过程受到抽运条件以及散热条件的影响,但是主要受到抽运条件即抽运光强度和光束半径的影响,降温过程受到晶体热物性参数和晶体半径以及散热条件的影响. 当晶体温度达到周期性分布后,由于晶体径向温度梯度的周期性变化,引起通过晶体的平面光波的中心和边缘光线相对光程差也随时间作周期性变化. 关键词: 激光二极管侧面抽运固体激光器 热效应 有限元法 时变过程  相似文献   
313.
大功率固体激光器中,由于抽运光分布和热效应之间存在复杂的相互作用,所以在对热效应的理论分析中不能沿用小功率下的处理方法,否则会带来很大的误差。提出一种反复迭代的数值处理方法,充分考虑抽运光和热效应之间的相互作用,在此基础上,对一些典型的端面抽运固体激光器的热效应和抽运光分布进行了分析,研究了不考虑这种相互作用所带来的理论计算的误差。将介质对抽运光的吸收长度和粗估的热透镜焦距进行比较,提出了一个用于判断热效应和抽运光相互作用强度的参数K,根据K的值可以判断在理论分析中是否需要考虑两者的相互作用。研究表明,当K小于0.1时,抽运光和热效应相互作用所产生的影响小于3%。  相似文献   
314.
315.
声子是介电固体中导热过程的主要载体,研究声子的黏性对正确预测纳米材料中的非傅里叶导热等现象有着重要意义.本文从热质理论出发,基于涨落耗散理论导出了声子气黏度的表达式:ηh=hv/3πλα,其中ηh表示声子气的黏度,v_a为声子平均频率,λ为声子波长,α为材料热扩散系数。预测了单晶硅在300 K时的声子气黏度,其参考值为4.8×10~(-9)Pa·s。并且与基于声子水动力学模型和气体动理论模型的声子气黏度结果进行比较,发现本文模型的结果比声子水动力学模型的结果大2个量级,而比动理论模型小5个量级。  相似文献   
316.
在气液撞击流反应器中,研究了Fe~(2+)协同热活化过一硫酸氢钾盐诱导自由基脱除模拟烟气中的NO。考察了主要工艺参数(溶液温度、Fe~(2+)浓度、过一硫酸氢钾盐浓度、溶液pH值、NO入口浓度)对NO脱除效率的影响。分析检测了反应产物和自由基。基于不同系统的对比研究、反应产物检测和活性自由基的捕获,揭示了NO脱除过程的机制和反应路径。结果表明,提高溶液温度、Fe~(2+)浓度和过一硫酸氢钾盐浓度均提高了NO的脱除效率,而提高溶液pH值和NO入口浓度均降低了NO的脱除效率。Fe~(2+)和热对活化过一硫酸氢钾盐产生自由基有显著的协同效应。自由基氧化是NO脱除的主要路径,而过一硫酸氢钾盐直接氧化是次要的脱除路径。Fe~(2+)和热的协同活化体系具有比其他体系高得多的NO脱除率。  相似文献   
317.
本文通过对汽液成核过程分子动力学模拟所得到的分子构形的分析,给出利用空间局域势能判别非液相空间的 方法及其物理图象。该方法以示踪粒子势能为参量,以液相平均势能的二分之一为阈值,通过示踪粒子的势能分布判定非 液相空间。该方法对二维和三维流体成核模拟中的空穴和汽泡均作出了合理判别。  相似文献   
318.
对甲烷的蒸发与凝结过程进行了分子动力学模拟,采用特征时间法统计获得了甲烷在不同温度条件下的凝结系数,并与氩的凝结系数进行了比较。结果表明,甲烷与氩的凝结系数都随温度增加而减小,但温度对甲烷凝结系数的影响小于对氩凝结系数的影响,其差异可以用蒸发与凝结的过渡态理论进行解释。  相似文献   
319.
干涉条纹法测量LD端面泵浦Nd∶YAG热透镜焦距   总被引:3,自引:1,他引:2  
研究了端面泵浦Nd∶YAG晶体热透镜效应,提出了一种新的测量热透镜的方法-干涉条纹法,并通过理论估算与用此方法所测的热透镜焦距相比较, 表明此方法所测热透镜焦距随着泵浦光功率的增大二者越来越吻合, 验证了该方法的可靠性. 该方法解决了端泵Nd∶YAG时, 由温度梯度, 热应力双折射和端面形变所引起的总的热透镜焦距难以测量的问题.  相似文献   
320.
壁面轴向导热对微细管内对流换热的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文通过数值解析的方法研究了考虑壁面轴向导热时微细管内的对流换热。结果表明,当管外为对流换热边界条件时,管内充分发展对流换热的Nu依然在3.66~4.36之间。但若忽略壁面轴向导热,采用一维热阻模型整理微细管内对流换热的实验数据将会导致错误的结论。  相似文献   
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